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            上海胤煌科技有限公司-傘棚燈、不溶性微粒
            蘇州胤煌精密儀器科技有限公司

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            微流成像顆粒分析儀在科研及實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用

            微流成像顆粒分析儀在科研及實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用
            胤煌科技  2022-11-25  |  閱讀:715

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            微流成像顆粒分析儀在科研及實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用

            自然界中顆粒無(wú)處不在,顆粒的形態(tài)是其重要特征,決定了它們的許多性質(zhì),比如細(xì)小沉積物顆粒的大小和密度會(huì)控制其沉降速度,形狀對(duì)于在空氣中漂浮的顆粒的運(yùn)動(dòng)會(huì)形成一定阻力等,因此量化顆粒形態(tài)是顆粒研究課題中的一個(gè)基本問(wèn)題。

            自然界科學(xué)中哪些研究領(lǐng)域需要量化顆粒形態(tài),胤煌科技 (YinHuang Technology) 帶你一起梳理。

            1、沉積物來(lái)源追蹤

            土壤侵蝕加速導(dǎo)致的細(xì)小沉積物顆粒過(guò)多,可能會(huì)造成嚴(yán)重后果,例如河流和沿海環(huán)境退化,促使顆粒結(jié)合污染物向下游轉(zhuǎn)移,并增加水處理和運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本。

            雖然有許多文獻(xiàn)發(fā)表了利用各種化學(xué)性質(zhì)的物質(zhì) (如放射性沉降物核素、有機(jī)質(zhì)和磁性礦物) 作為示蹤劑來(lái)追蹤沉積物來(lái)源的研究,但很少有研究顆粒形態(tài)對(duì)沉積物來(lái)源特征的影響或?qū)㈩w粒形態(tài)作為示蹤劑。事實(shí)上,土壤的侵蝕和脫離、泥沙轉(zhuǎn)移、沉積和磨損的所有過(guò)程都依賴(lài)于顆粒形態(tài),顆粒形態(tài)的影響作用于整個(gè)過(guò)程。沉積物轉(zhuǎn)移過(guò)程不僅具有顆粒形態(tài)選擇性,而且用于追蹤沉積物的物質(zhì)特性可能與顆粒形態(tài)具有不同的親和力 (例如優(yōu)先吸附/吸收)[1]。微流成像顆粒分析可以成為分析顆粒形態(tài)的有力工具,所提供的信息有助于理解顆粒形態(tài)與生物地球化學(xué)示蹤劑相互作用,提高沉積物溯源的可預(yù)測(cè)性和準(zhǔn)確性。

            2、火山灰顆粒研究

            火山灰顆粒攜帶著關(guān)于火山噴發(fā)期間發(fā)生的各種過(guò)程的豐富信息,其形態(tài)已被公認(rèn)為反映了許多噴發(fā)參數(shù),如巖漿粘度、揮發(fā)性含量、與外部水的相互作用程度、顆粒轉(zhuǎn)移和沉降[2]。目前已經(jīng)對(duì)火山灰顆粒的形態(tài)進(jìn)行了許多研究,以期多方面揭示灰燼的起源和相關(guān)巖漿破碎動(dòng)力學(xué)[3],確定巖漿的物理性質(zhì)及其與外部水的相互作用程度[4],模擬灰分分散和沉降過(guò)程[5],預(yù)測(cè)火山爆發(fā)的繼續(xù)或結(jié)束。本文的微流成像顆粒分析儀可以促進(jìn)火山灰顆粒研究,通過(guò)鏈接噴發(fā)參數(shù)回溯生成過(guò)程和機(jī)制,并通過(guò)鏈接環(huán)境條件預(yù)測(cè)其行為和命運(yùn)。

            3、海洋顆粒檢測(cè)

            海洋顆粒是海洋環(huán)境中無(wú)處不在的重要組成部分,包括生物衍生 (例如浮游植物) 和非生物衍生 (例如礦物) 顆粒。目前的研究采用各種光學(xué)傳感器來(lái)研究懸浮海洋顆粒濃度和尺寸分布的時(shí)空變化[6]然而,特定海洋顆粒組合 (例如,海洋雪) 的分類(lèi)和表征始終是一個(gè)挑戰(zhàn)[7]。本文描述的微流成像顆粒分析儀具備的粒子形態(tài)學(xué)分析可以根據(jù)每種海洋粒子具有獨(dú)特的形態(tài)性質(zhì),以區(qū)分不同海洋粒子組合的潛在能力。粒子形態(tài)組學(xué)也有利于海洋粒子的最終供應(yīng)、轉(zhuǎn)移和命運(yùn)研究。

             

            顆粒形態(tài)量化利器:YHFIPS微流成像顆粒分析儀

            在自然生態(tài)學(xué)的研究中如何量化顆粒形態(tài),胤煌科技從專(zhuān)業(yè)的角度出發(fā),推出了YHFIPS系列微流成像顆粒分析儀,圖像分析軟件識(shí)別每個(gè)粒子,逐幀跟蹤,并提取和記錄有關(guān)大小、形狀和對(duì)比度的信息,達(dá)到樣品顆粒的最真實(shí)統(tǒng)計(jì)。

             

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            YH-FIPS系列微流成像顆粒分析儀

            技術(shù)優(yōu)勢(shì):

            寬廣的檢測(cè)范圍 (0.2 μm-3 mm) 、檢測(cè)濃度可高達(dá)1·107個(gè)/mL;

            專(zhuān)業(yè)遠(yuǎn)心變倍鏡頭,兼容不同類(lèi)型粒子測(cè)試,杜絕形貌畸變;

            引入FIPS超分辨算法及AI智能算法等多種算法,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;

            數(shù)據(jù)同時(shí)給出粒子形貌、尺寸分布等信息,以達(dá)到最統(tǒng)計(jì);

            符合21 CFR part 11GMP對(duì)數(shù)據(jù)完整性的要求。

             

            YH-FIPS系列微流成像顆粒分析儀中,樣品通過(guò)流通池后,會(huì)被明亮的光脈沖照亮。粒子運(yùn)動(dòng)/圖像使用具有明確放大倍率和擴(kuò)展景深的自定義放大,系統(tǒng)會(huì)對(duì)此進(jìn)行記錄。原始圖像被保存下來(lái),粒子參數(shù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中,并可導(dǎo)出為電子表格。粒子數(shù)據(jù)庫(kù)的實(shí)驗(yàn)后軟件分析可生成有關(guān)計(jì)數(shù)、濃度和特征分布 (例如數(shù)字加權(quán) PSD) 的信息。實(shí)現(xiàn)亞微米到微米級(jí)顆粒的計(jì)數(shù)功能,還可以得到樣品的實(shí)際顆粒形貌信息,以達(dá)樣品顆粒的最真實(shí)統(tǒng)計(jì)。

             

            胤煌科技 (YinHuang Technology) 是一家專(zhuān)注于為醫(yī)藥、半導(dǎo)體及化工材料等行業(yè)提供檢測(cè)分析設(shè)備及技術(shù)服務(wù)的高科技公司,致力于為客戶(hù)提供全面、準(zhǔn)確的檢測(cè)分析和解決方案。主營(yíng)產(chǎn)品包括不溶性微粒分析儀,可見(jiàn)異物檢查分析儀,原液粒度及Zeta電位分析儀,CHDF高精度納米粒度儀,高分辨納米粒度儀,溶液顏色測(cè)定儀,澄清度測(cè)定儀等,公司自主研發(fā)的YH-MIP系列顯微計(jì)數(shù)法不溶性微粒儀、YH-FIPS系列流式動(dòng)態(tài)圖像法粒度儀,YH-FIPS系列微流成像顆粒分析儀已經(jīng)在生物醫(yī)藥、半導(dǎo)體及材料化工領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用.

             

            [1]. Fan Q, Yamaguchi N, Tanaka M, Tsukada H, Takahashi Y. Relationship between the adsorption species of cesium and radiocesium interception potential in soils and minerals: an EXAFS study. J. Environ. Radioactiv. 2014;138:92–100. doi: 10.1016/j.jenvrad.2014.08.009.

            [2]. Nurfiani D, Bouvet de Maisonneuve C. Furthering the investigation of eruption styles through quantitative shape analyses of volcanic ash particles. J. Volcanol. Geoth. Res. 2018;354:102–114. doi: 10.1016/j.jvolgeores.2017.12.001.

            [3]. Cioni R, D’Oriano C, Bertagnini A. Fingerprinting ash deposits of small scale eruptions by their physical and textural features. J. Volcanol. Geoth. Res. 2008;177:277–287. doi: 10.1016/j.jvolgeores.2008.06.003.

            [4]. Büttner R, Dellino P, Zimanowski B. Identifying magma–water interaction from the surface features of ash particles. Nature. 1999;401:688. doi: 10.1038/44364.

            [5]. Klawonn M, Frazer LN, Wolfe CJ, Houghton BF, Rosenberg MD. Constraining particle size‐dependent plume sedimentation from the 17 June 1996 eruption of Ruapehu Volcano, New Zealand, using geophysical inversions. J. Geophys. Res. Sol. Ea. 2014;119:1749–1763. doi: 10.1002/2013JB010387.

            [6]. Turner JS, Pretty JL, McDonnell AMP. Marine particles in the Gulf of Alaska shelf system: Spatial patterns and size distributions from in situ optics. Cont. Shelf Res. 2017;145:13–20. doi: 10.1016/j.csr.2017.07.002.

            [7]. Mohammadpour G, Gagné J-P, Larouche P, Montes-Hugo MA. Optical properties of size fractions of suspended particulate matter in littoral waters of Québec. Biogeosciences. 2017;14:5297–5312. doi: 10.5194/bg-14-5297-2017.

             


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